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SMD(WMF-C)贴片热敏电阻
NTC热敏电阻(保护型)
WMF11温度补偿型热敏电阻
WMF21大功率型热敏电阻
PT铂电阻
高温铂电阻PT1000
高温铂电阻PT200
高温铂电阻PT100
高温铂电阻PT20
温湿度模块
温湿度模块BG5485
多通道温度采集设备TPS6497
温湿度模块DHT11-AC
NTC金电极芯片
MTG(SMT)贴片玻封热敏电阻
MTG2单端玻封热敏电阻
超高温单端玻封热敏电阻
MTG(DO)二极管玻封热敏电阻
MTG2(宽PIN)单端玻封热敏电阻
SMD(WMF-C)贴片热敏电阻
应用
新能源温度采集
智慧电器温度采集
储能CCS集成采集母排方案
IDC数据中心与配电柜用温度传感器/线束
5G基站用温度传感器
储能线束用温度传感器
锂电设备用温度传感器/线束
储能BMS用温度传感器
储能温控温度传感器
新能源充电枪/桩/用温度传感器
储能消防用温度传感器
锂电池用温度传感器
新能源车载设备温度传感器
新能源梯次电池利用温度传感器
-50℃
+1000℃
~
℃
特普生自研NTC芯片的储能CCS集成采集母排,一体化研制,一致性品质。
食品探针用温度传感器
家用电器用温度传感器
智能家居用温度传感器
工业控制用温度传感器
健康医疗用温度传感器
-50℃
+1000℃
~
℃
防水等级可达IP67级,便于清洗。可耐高温超过300°C,并配有手柄防滑 设计,可配合烤箱使用。解决了高温食品探针成本高、容易进水的难题。
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储能采集线束在可再生能源中的应用与发展
储能采集线束在可再生能源中的应用与发展
2023-08
07
储能技术是解决可再生能源波动性和间歇性的重要手段之一,而储能采集线束则是在储能系统中起到关键作用的元件之一。储能线束CCS储能采集线束的基本原理储能采集线束是指用于将可再生能源(如太阳能、风能等)产生的电能采集和传输到储能设备(如电池组、超级电容器等)的电力线束。其主要功能是将分散的···
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13
1417
山东电力科学研究院:储能+火电,联合参与电力系统调频技术
山东电力科学研究院:储能+火电,联合参与电力系统调频技术
2023-08
05
一、火电与储能联合调频的背景和意义1、国家战略2、新能源的快速发展3、新能源装机规模迅速增长4、高比例新能源接入给电网带来挑战二、电网调频技术电网频率是交流电网的传输频率,对于电力系统的稳定运行具有重要意义,也是电网调度赖以控制电力系统运行的核心参数。频率一旦偏差过大就会造成电网崩溃···
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12
1626
中国电力科学研究院:服务于新电力调峰的储能配置
中国电力科学研究院:服务于新电力调峰的储能配置
2023-08
04
1、新型电力系统中新能源的地位非化石能源发电的电量直接决定了新型电力系统中的碳减排量从电量维度可以看出,大体可分为三个阶段。基准/跨越式新能源发展情景下新能源等发电量占比演变情况碳中和目标下,新能源电量占比“60%”的实现,电网功能形态必将发生革命性变化,需要储能发挥更加重要的调峰作用···
行业资讯
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12
1638
不同温度传感器的区别
不同温度传感器的区别
2023-08
03
1、不同温度传感器优缺点铜电阻:线性最好,价格较低,但灵敏度很低,体积大,对工作电源要求高,工作温度范围窄;铂电阻:线性和稳定性较好,但灵敏度太低,对工作电源要求高,功耗大,价格贵;热电偶:最突出的优点是工作温区宽,不需要工作电源,但它的灵敏度较最低,需要冷端补偿,在有电磁干扰的环···
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14
1756
国际能源署IEA:电网规模存储
国际能源署IEA:电网规模存储
2023-08
02
电网规模存储是指连接到电网的技术,可以存储能量,然后在更有利的时间将其回馈给电网——例如,在夜间、没有太阳能可用时,或者在天气中断时发电。最广泛使用的技术是抽水蓄能水力发电,将水抽入水库,然后在不同时间释放以发电,但这只能在某些地点进行。电池现在发挥着越来越大的作用,因为它们可以···
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12
1616
英国:Northvolt首席执行官彼得·卡尔森谈全球电池竞赛应如何进行
英国:Northvolt首席执行官彼得·卡尔森谈全球电池竞赛应如何进行
2023-08
01
本文来源英国著名经济学人杂志The Economist,彼得·卡尔森 Peter Carlsson是欧洲电池制造商Northvolt的首席执行官。他此前曾担任特斯拉全球采购和供应链主管。鸣谢自主研制NTC芯片的特普生储能CCS集成温度采集母排,对本文的大力支持,感谢特普生海外技术翻译官林博女士!Peter Carlsson彼得·卡尔森过···
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13
1633
温度电压集成线在工业领域的应用:温度控制的关键利器
温度电压集成线在工业领域的应用:温度控制的关键利器
2023-07
31
温度电压集成线是一种常用的集成电路器件,用于温度测量和温度控制系统中,它能够将温度转化为相应的电压信号,通过电压信号的变化来反映温度的变化。在各个领域,温度电压集成线都有广泛的应用。
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1770
设计和制造高压线束的关键因素
设计和制造高压线束的关键因素
2023-07
27
高压线束是一种用于传输和分配大电流和高电压的电力系统的重要组成部分。它由多根导线束在一个保护性的外壳内绑扎而成。这些线束通常用于连接发电机、变压器和电缆之间的电气设备,以及供电到工业设施和城市供电网络中。高压线束的设计和制造需要考虑多种因素,包括电流负荷、电压等级、环境条件和安全···
产品知识
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13
2618
连接温度与安全:温感采集线束的可靠性与应用创新
连接温度与安全:温感采集线束的可靠性与应用创新
2023-07
25
温感采集线束是一种用于温度传感器的关键组成部分,广泛应用于各个领域中的温度监测和控制系统中。它的作用是将温度传感器与其他设备连接起来,实时采集和传输温度数据。温感采集线束厂家特普生将介绍温感采集线束的特点、制造工艺以及应用领域。首先,让我们来了解温感采集线束的特点。温感采集线束通···
产品知识
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13
1630
温感/电压采集线束:在智能化世界中的应用价值
温感/电压采集线束:在智能化世界中的应用价值
2023-07
24
随着智能科技的迅猛发展,温感/电压采集线束作为其中的重要组成部分,正逐渐引起人们的关注。温感/电压采集线束是一种集成了温度传感器信号和电压信号的储能采集线束,能够实时感知和测量目标物体的温度变化,并将数据传输给控制系统进行分析和处理。储能采集线束厂家特普生将探讨下温感采集线束在各个···
产品知识
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13
2370
特普生:无线BMS
特普生:无线BMS
2023-07
23
一、为什么选用无线BMS?1、结构上更安全从现在开始,我们无需再为锂电池组的PACK焊接电压采集信号线而烦恼。只需将它们串联或并联连接即可,大大减少了配线的复杂性。此外,更重要的是,这种连接方式避免了由于线束问题所带来的各种隐患。2、能量密度提升减少锂电池组的线束,使电池组空间利用效率提高···
行业资讯
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12
1392
盛路物联杜光东:DDA-无线BMS案例
盛路物联杜光东:DDA-无线BMS案例
2023-07
23
无线BMS提高了大型储能系统安全性,降低了大型储能系统成本,提高大型储能系统效能,全生命溯源终极解决方案
行业资讯
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12
2442
电阻温度检测器RTD与IC的应用 | 温度传感器
电阻温度检测器RTD与IC的应用 | 温度传感器
2023-07
22
RTD是目前最精确和最稳定的温度传感器。它的线性度优于热电偶和热敏电阻。但 RTD 也是响应速度较慢而且价格比较贵的温度传感器。因此 RTD 最适合对精度有严格要求,而速度和价格不太关键的应用领域。
产品知识
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12
1954
麻省理工学院:迪克·施马伦塞教授 (Dick Schmalensee) 畅谈储能的未来
麻省理工学院:迪克·施马伦塞教授 (Dick Schmalensee) 畅谈储能的未来
2023-07
21
本文来源于麻省理工学院:迪克·施马伦塞教授,关于畅谈储能未来的内容。鸣谢自主研制NTC芯片的特普生储能CCS集成温度采集母排,对本文的大力支持,感谢特普生海外技术翻译官林博女士!美国RFF主持人丹尼尔·雷米 (Daniel Raimi) 与麻省理工学院斯隆管理学院名誉教授、未来资源公司董事会前主席迪克·施···
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12
1423
美国:商业和工业储能缓慢发展的细分市场的新举措
美国:商业和工业储能缓慢发展的细分市场的新举措
2023-07
20
储能行业参与者在商业和工业 (C&I) 储能领域观察到,在表现不佳的传统市场领域背后的一些潜力。诸如商业和工业 (C&I) 储能系统部署在电表后 (BTM),通常可以帮助拥有工厂、仓库、办公室和其他设施的企业,管理电力成本和电能质量,从而使他们能够增加可再生能源的使用。虽然这可以显着降低能源成本,但···
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12
1426
深入了解储能线束的结构与设计
深入了解储能线束的结构与设计
2023-07
19
储能线束的结构和设计需根据具体需求、性能预期和安全性考虑来进行综合设计。因此,在实际应用中,通常需要进行详细的电池系统设计分析和工程规划,以满足设定的要求和可靠性标准。
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12
2808
特普生将出席2023年新能源电池CCS集成母排产业论坛并做主题演讲
特普生将出席2023年新能源电池CCS集成母排产业论坛并做主题演讲
2023-07
17
艾邦智造将于2023年8月3日在深圳举办新能源电池CCS产业链论坛,届时特普生营销总经理/董事吴总将莅临现场给大家详述《储能与储能CCS未来的一些研判》,期待大家与会交流。
公司新闻
艾邦锂电网
12
1969
高特邸金生&徐剑虹:储能BMS价值与发展趋势
高特邸金生&徐剑虹:储能BMS价值与发展趋势
2023-07
16
——感谢高特邸金生&徐剑虹对“储能BMS价值与发展趋势”的分享。特普生把部分适合的内容分享给大家。如涉及内容侵权,请与我们联系。一、储能BMS价值现实下的储能(1)效率单体本体一致性、制造和使用环境是系统最大可用容量的决定性因素,随着高电压、大容量单体电池的普及,离散性及一致性问题是···
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